Manuál obsluhy a seřízení sondy RENISHAW

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál obsluhy a seřízení sondy RENISHAW"

Transkript

1 Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 Manuál obsluhy a seřízení sondy RENISHAW Podpůrné materiály pro výuku CAD/CAM Praha říjen 2012

2 Učební texty použití Sondy RENISHAW SPŠ Praha 10, Na Třebešíně 2299 Všechna práva vyhrazena. Tento výukový materiál slouží pro vnitřní potřebu SPŠ Praha 10, žákům kteří absolvují výuku zaměření CNC v autorizovaném školícím centru. Tento materiál nesmí být dále rozšiřován bez souhlasu SPŠ Praha 10, Na Třebešíně

3 Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Obsah 1 Úvod Seřízení a kalibrace Mechanická kalibrace Mechanická kalibrace nástrojové sondy v ose X Mechanická kalibrace nástrojové sondy v ose Y Mechanická kalibrace vřetenové (materiálové) sondy Elektronická kalibrace Elektronická kalibrace nástrojové sondy Elektronická kalibrace obrobkové sondy v ose Z Elektronická kalibrace obrobkové sondy v ose X-Y Měření Měření a stanovení pozice obrobku (polotovaru) Měření díry Měření X + plocha Měření X- plocha Měření Y+ plocha Měření Y- plocha Měření Z plocha Měření vnějšího rohu Měření středu bloku (počátek ve středu) Měření vnějšího rohu s posunutím pod úhlem Měření válcového výstupku Měření kapsy ve směru osy X Měření kapsy ve směru osy Y Měření žebra ve směru osy X Měření žebra ve směru osy Y Měření vnějšího rohu Měření vnitřního rohu Střed desky 1. díra Střed desky 2. díra Měření nástrojů Pouze délka automatická Ruční měření délky Automatická délka s otáčením Automatické měřené délky a průměru

4 Učební texty použití Sondy RENISHAW Automatické měření délky v sekvenci Automatické měření délky v libovolném pořadí Ruční měření průměru nástroje Ruční měření délky s otáčením Detekce zlomeného nástroje Chybová hlášení Baterie a náhradní díly Renishaw vřetenová sonda obsahuje dvě ½ AA baterie 3.6 V Renishaw nástrojová sonda Náhradní díly Renishaw

5 1 Úvod. Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Visual Quick Code (VQC) Probing Systém / WIPS se skládá z vřetenové sondy, kontaktní nástrojové sondy a optického přijímače. Sondy používají programovací příkazy a grafické rozhraní, které umožňuje pomocí otázek a odpovědí vytvořit G-kódy programu. Pomocí tohoto programu je možno sondy kalibrovat, seřídit a používat ke stanovení pozice obrobku na stroji a stanovení korekce použitých nástrojů. 2 Seřízení a kalibrace. Obě sondy vřetenová i nástrojová musí být před prvním použitím mechanicky a elektronicky z kalibrovány. Mechanické kalibrace stačí provést jen při instalaci a dále pak již jednou za měsíc zkontrolovat vyrovnání. Poznámka: Mechanickou kalibraci je samozřejmě nutné provést i po jakékoliv změně sestav obou sondnapř. výměna dotyku apod. Kalibrace sond by měla být prováděna v následujícím sledu úkonů: 1. Mechanická kalibrace nástrojové sondy v ose X 2. Mechanická kalibrace nástrojové sondy v ose Y 3. Mechanická kalibrace obrobkové sondy v ose X-Y 4. Elektronická kalibrace nástrojové sondy 5. Elektronická kalibrace obrobkové sondy v ose Z 6. Elektronická kalibrace obrobkové sondy v ose X-Y 2.1 Mechanická kalibrace Mechanická kalibrace nástrojové sondy v ose X. Mechanická kalibrace v ose X probíhá tak, že na vřeteno umístíme magnetický stojánek s upnutým páčkovým úchylkoměrem a najedeme s ním nad sondu, aby se jeho dotyk opíral o čelní plochu měřícího dotyku sondy. V ručním režimu pohybujeme stolem a zjišťujeme odchylku ve směruosyx. Seřízení provádíme šroubky A a snažíme se eliminovat odchylku tak, aby byla menší než 0,01mm. Po skončení kalibrace provedeme kontrolu, zda jsou oba šroubky v tahu Mechanická kalibrace nástrojové sondy v ose Y. Tato kalibrace probíhá podobným způsobem jako v ose X, s tím rozdílem že nyní pohybujeme stolem ve směru osy Y a seřízení se provádí šroubky B Sonda je v držáku uložena otočně a tak je možné jí pomocí uvedených šroubků v držáku natáčet. Cílem je opět dosáhnout odchylky menší než 0,01. Po skončení kalibrace zkontrolujeme, zda jsou oba dva šroubky v tahu a znovu zkontrolujeme. 5

6 Učební texty použití Sondy RENISHAW Mechanická kalibrace vřetenové (materiálové) sondy. Vřetenová sonda může být umístěna v libovolné kapse zásobníku. Kde je sonda uložena se zadává při její elektronické kalibraci (viz bod 5). Standardní pozice je umístění sondy jako nástroj 10 (T10).. 1. Povolte šest imbusových šroubků v držáku sondy. Šroubky A (2ks) jsou na konci zakončeny kuželem a slouží k upínaní sondy do držáku. Šroubky B (4ks) jsou zakončeny rovnou plochou a slouží k seřizování sondy. Sondu zasuňte do držáku až na doraz a pomocí šroubků B ji zajistěte. Viz obrázek. 2. Umístěte na stůl magnetický stojánek s upnutým páčkovým úchylkoměrem. Najeďte dotykem sondy tak, aby se dotyk úchylkoměru dotýkal dotyku sondy v místě největšího průměru. Opět viz obrázek. Poznámka: Je nezbytné, aby použitý úchylkoměr měl lehký chod, neboť v opačném případe by docházelo k odtlačení dotyku sondy a kalibraci by nebylo možné provést.. Otáčejte ručně vřetenem a zjistěte jak velká nesouosost sondy vůčivřetenu a jakým směrem odchylka směřuje. Pomocí šroubků B dorovnejte sondu do středu tak aby nesouosost byla menší než 0,01mm. Po vyrovnání sondy opatrně dotáhněte šroubky B a pak šroubky A. Znovu proveďte kontrolu souososti. 2.2 Elektronická kalibrace Elektronická kalibrace nástrojové sondy. Příprava: Pro elektronickou kalibraci je třeba mít tzv. kalibrační trn. Kalibračním trnem se rozumí přesný válcový čep upnutý v nástrojovém držáku ( tvrdokovový roubík, tvrdokovová fréza upnutá v držáku obráceně břitem do držáku-a podobně). U tohoto držáku potřebujeme znát přesnou délku a přesný průměr. Změření přesného průměru je vhodné použít mikrometr, v případě nouze lze průměr změřit i digitální posuvkou. Zde platí rovnice: čím přesněji průměr trnu zadáme, tím přesněji se sonda zkalibruje a tím přesněji nám později bude měřit průměr nástrojů. Změření přesné délky nástroje délka je zadávána stejně jako nástrojová korekce, tudíž je to vzdálenost mezi čelní plochou vřetene a nejvzdálenějším bodem nástroje. Tuto vzdálenost je možné změřit buď na optickém měřícím přístroji nebo přímo na stroji. Postup změření délky trnu přímo na stroji: 1) přepneme se do ručního režimu 2) vložíme kalibrační trn do vřetene 3) nastůl umístíme magnetický stojánek s úchylkoměrem 4) najedeme trnem na dotyk úchylkoměru tak, aby ručička ukazovala na první nulu 5) přepneme si zobrazení os tak, aby se odměřování OBSLUHA zvětšilo na celou obrazovku (v případě, že jsme v základní poloze tzn. vidíme všechny čtyři odměřování stiskneme 1x tlačítko PAGE DOWN v levém horním rohu obrazovky musí být zobrazeno POS-OBSL) 6) napříkazovém řádku napíšeme písmeno Z a stiskneme tlačítko ORIGIN 7) hodnota zobrazená u osy Z se změní na nulu 8) odjedeme trnem v ose Z pryč od úchylkoměru 9) 6

7 Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT vyjmeme trn ze vřetene 10) najedeme čelní plochou vřetene na dotyk úchylkoměru tak, aby ručička ukazovala na první nulu 11) zapíše si hodnotu uloženou v ose Z. POZOR: hodnota zjištěná v bodě 11 bude záporné číslo. Ovšem pro další práci potřebujeme číslo kladné, tudíž mínus v žádném případě nepíšeme!!! Postup kalibrace: Otevřeme libovolný program v editačním režimu (stisknout tlačítko EDIT) Stiskneme třikrát tlačítko PRGM CONVRS Poznámka: U řízení verze M16.xx je třeba pro otevření stisknout MDI a 1x PRGM CONVRS Jsme v obrazovce VQC, najedeme kurzorem v menu na položku KALIBRACE SOND a stiskneme WRITE/ENTER Vybereme v menu položku KALIBRACE TS27 a stiskneme WRITE/ENTER. Zobrazí se následující menu: Zadáme údaje: DelkaNa= délka kalibračního trnu, PrumVal= průměr kalibračního trnu Strana= strana stolu, na které je sonda z pohledu vřetene připevněna. Pravá strana zadáme 2, levá strana zadáme -2 Po zadání všech hodnot se stroj zeptá, co má provést s právě vytvořeným G-kódem: Vybrat nebo vytvořit nový program a tam G-kód vložit. Vložit do aktuálně otevřeného programu. Vložit do režimu MDI. Návrat zpět do zadávání hodnot. Vyberte možnost Vložit do režimu MDI a stiskněte WRITE ENTER. Přepneme se do ručního režimu (tlačítko HAND JOG) a najedeme kalibračním trnem cca 10mm nad přibližný střed dotyku sondy. Přepneme se zpět do režimu MDI a stiskneme CYCLE START. Stroj si nejprve oťuká sondu v ose Z a po té provede zaměření sondy v osách X-Y. 7

8 Učební texty použití Sondy RENISHAW Elektronická kalibrace obrobkové sondy v ose Z. Otevřeme libovolný program v editačním režimu (stisknout tlačítko EDIT) Stiskneme třikrát tlačítko PRGM CONVRS Poznámka: U řízení verze M16.xx je třeba pro otevření stisknout MDI a 1x PRGM CONVRS Jsme v obrazovce VQC, najedeme kurzorem v menu na položku KALIBRACE SOND a stiskneme WRITE/ENTER. Vybereme v menu položku KALIBRACE VRETENOVE SONDY NA DELKU a stiskneme WRITE/ENTER. Zobrazí se následující menu: Zadáme jako, jaký nástroj chceme mít obrobkovou sondu uloženou v zásobníku nástrojů (standardně je umístěna jako T1). Poznámka: Hodnota se zadává bez písmene T. Tzn. Když chceme, aby sonda byla uložena jako nástroj T1 zadáváme pouze 1 nikoliv T1. Po zadání hodnoty se stroj zeptá, co má provést s právě vytvořeným G-kódem: Vybrat nebo vytvořit nový program a tam G-kód vložit Vložit do aktuálně otevřeného programu. Vložit do režimu MDI Návrat zpět do zadávání hodnot Vybereme možnost Vložit do režimu MDI a stiskneme WRITE ENTER. 8

9 Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Přepneme se do ručního režimu (tlačítko HAND JOG) a najedeme sondou cca 10mm nad přibližný střed dotyku sondy nástrojové sondy. Přepneme se zpět do režimu MDI a stiskneme CYCLE START. Stroj si v ose Z změří délku sondy a její hodnotu uloží do tabulky nástrojů. Poznámka: V tabulce nástrojů naleznete uloženou délku obrobkové sondy. V případě použití standardní sondy, výrobcem dodaného držáku a měřícího dotyku by délka sondy měla být 139,5 +-0,5mm. V případě výsledku mimo toto rozmezí byla kalibrace provedena nesprávně (příčinou je špatně změřený kalibrační trn) a je třeba ji tedy provést znovu! Elektronická kalibrace obrobkové sondy v ose X-Y. Příprava: Na stůl malou silou pomocí upínek upevníme kalibrický kroužek (například na seřizování dutinoměrů). Je třeba dbát na to, aby upnutý kroužek byl kolmo na vřeteno a povrch díry kalibrického kroužku byl čistý. Není vhodné upínat kroužek pomocí jakéhokoliv zařízení založeného na magnetickém principu neboť magnetické pole může nepříznivě ovlivnit průběh a hlavně výsledek kalibrace. Kalibrace postup: 1. Otevřeme libovolný program v editačním režimu (stisknout tlačítko EDIT). 2. Stiskneme třikrát tlačítko PRGM CONVRS. Poznámka: U řízení verze M 16.xx je třeba pro oteření stisknout MDI a 1x PRGM CONRVS. 3. Zobrazí se obrazovka VQC, najedeme kurzorem v menu na položku KALIBRACE SOND a stiskneme WRITE/ENTER. 4. Zvolíme v menu položku KALIBRACE VŘETENOVÉ SONDY NA DÉLKU a stiskneme WRITE/ENTER. Zobrazí se následující menu: 5. Do menu zapište přesný průměr kalibračního kroužku. 9

10 Učební texty použití Sondy RENISHAW 6. Po zadání hodnoty se stroj zeptá co má provést s právě vytvořeným G-kódem: Vybrat nebo vytvořit nový program a tam G-kód vložit. Vložit do aktuálně otevřeného programu. Vložit do režimu MDI. Návrat do zadávání hodnot. Vyberete možnost Vložit do režimu MDI a stiskněte ENTER. 7. Přepněte do ručního režimu (tlačítko HAND JOG) a najedeme sondou cca 7 mm pod povrch kroužku na jeho přibližný střed. 8. Přepneme zpět do režimu MDI a stiskněte CYCLE START. Stroj si oťuká na několikrát obvod kroužku. Po skončení jsou obě sondy připraveny k použití. 3 Měření. 3.1 Měření a stanovení pozice obrobku (polotovaru). Pro zaměřování nulových bodů se používá stejné prostředí jako pro kalibraci. Přiměření nulových bodu se ovšem používají menu 3D sonda 1-9 a 3D sonda Poznámka: U všech měření se zadává nulový bod, který chceme zaměřit a to ve formátu G54 až G59 jako 54-59, nulové body G110 až G129 zadáváme jako 110 až 129 a G154 P1 až G154 P99 jako až Popis menu 3D sonda

11 Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Měření díry. Zaměří nulový bod díry. Po provedení měření uloží naměřené hodnoty X -Y do zadaného nulového bodu. Zadání: SourSyst = měřený nulový bod, Průměr = průměr měřené díry V nástrojové korekci číslo 200 je uložen průměr díry Měření X + plocha. Zaměří plochu ve směru osy X plus Zadání: SourSyst = měřený nulový bod Měření X- plocha. Zaměří plochu ve směru osy X mínus Zadání: SourSyst = měřený nulový bod Měření Y+ plocha. Zaměří plochu ve směru osy Y plus Zadání: SourSyst = měřený nulový bod Měření Y- plocha. Zaměří plochu ve směru osy Y mínus Zadání: SourSyst = měřený nulový bod Měření Z plocha. Zaměří plochu ve směru osy Z Zadání : SourSyst = měřený nulový bod Měření vnějšího rohu. Zaměří horní levý roh obrobku Zadání : SourSyst = měřený nulový bod, X délka/y délka = rozměr obrobku v ose X/Y Z hloubka = hloubka na které stroj bude provádět odměřování dílu, bráno přírůstkově od startovního bodu měření Měření středu bloku (počátek ve středu). Zaměří střed obrobku ve tvaru kvádru, stroj si oťuká obrobek ze všech stran a do jeho středu umístí určený nulový bod. Zadání: SourSyst = měřený nulový bod, X délka/ydélka = rozměr obrobku v ose X/Y Z hloubka = hloubka na které stroj bude provádět odměřování dílu, bráno přírůstkově od startovního bodu měření Měření vnějšího rohu s posunutím pod úhlem. Zaměření levého dolního rohu přičemž naměřená poloha je posunuta pod zadaným úhlem. Zadání : SourSyst = měřený nulový bod, X délka/ Y délka = vzdálenost mezi měřícími body v ose X/Y, Xposun/Yposun = hodnota posunutí nulového bodu v ose X/Y 11

12 Učební texty použití Sondy RENISHAW Popis menu 3D sonda Měření válcového výstupku. Zaměří válcový čep a do jeho středu uloží zvolený nulový bod Zadání: SourSyst = měřený nulový bod, Průměr = průměr měřeného čepu, Z hloubka = hloubka na které má být měření prováděno, bráno přírůstkově od startovního bodu Měření kapsy ve směru osy X. Zaměří střed kapsy/drážky a uloží do něj nulový bod v ose X Zadání: SourSyst = měřený nulový bod, X délka = šířka kapsy/drážky Měření kapsy ve směru osy Y. Zaměří střed kapsy/drážky a uloží do něj nulový bod v ose Y Zadání:SourSyst = měřený nulový bod, Ydelka = šířka kapsy/drážky Měření žebra ve směru osy X. Zaměří střed žebra a uloží do něj nulový bod v ose X Zadání:SourSyst = měřený nulový bod, Xdelka = šířka žebra,, Zhloubka = hloubka, na které má být měření prováděno, bráno přírůstkově od startovního bodu. 12

13 Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Měření žebra ve směru osy Y. Zaměří střed žebra a uloží do něj nulový bod v ose Y Zadání: SourSyst = měřený nulový bod, Y délka = šířka žebra, Z hloubka = hloubka, na které má být měření prováděno, bráno přírůstkově od startovního bodu Měření vnějšího rohu. Zaměří pozici vnějšího rohu (zadáním pozice rohu č. 1 4) a uloží do něj nulový bod v ose X a Y Zadání: SourSyst = měřený nulový bod, X délka = šířka měření, Y délka = šířka měření, Z pozici najet pod hranou polotovaru, bráno přírůstkově od startovního bodu Měření vnitřního rohu. Zaměří pozici vnějšího rohu (zadáním pozice rohu č. 1 4) a uloží do něj nulový bod v ose X a Y Zadání: SourSyst = měřený nulový bod, X délka = šířka měření, Y délka = šířka měření, Z pozici najet pod hranou polotovaru, bráno přírůstkově od startovního bodu Střed desky 1. díra. Zaměří první ze dvou děr na desce, po zaměření druhé díry spočítá přímku mezi jejich středy a do její poloviny uloží nulový bod. Zadání: Průměr = průměr Střed desky 2. díra. Zaměří druhou ze dvou děr na desce, po jejímž druhé díry spočítá přímku mezi jejich středy a do její poloviny uloží nulový bod. Zadání: SourSyst = měřený nulový bod, Průměr = průměr. 13

14 Učební texty použití Sondy RENISHAW 3.2 Měření nástrojů. Poznámka: Přiměření se pokaždé zadává číslo měřeného nástroje (stroj požaduje CislNast ) nezadává se ovšem např. T11, ale pouze 11. Tedy bez písmene T. K zaměřování nástrojů slouží následující menu: Zadávání: CislNast = číslo nástroje, který chceme změřit Pouze délka automatická. Plně automatické měření nástrojů, u kterých stačí znát pouze délkovou korekci, stroj si požadovaný nástroj vezme sám ze zásobníku (v případě, že nástroj již je ve vřeteni, stroj pouze odjede na Zmax) nadjede přesně nad střed nástrojové sondy a měřícím posuvem sjede k sondě Ruční měření délky. Použití u měření délkových korekcí atypických nástrojů, před spuštěním měřícího cyklu je třeba vložit měřený nástroj do vřetena (popřípadě nechat stroj, aby jej do vřetene založil) a v ručním režimu nadjet břitem cca 10mm nad dotyk sondy. Po spuštění měření stroj zapne sondu a ťuknutím o sondu změří délkovou korekci Automatická délka s otáčením. Plně automatické měření nástrojů u kterých potřebujeme znát délkovou korekci, ale u kterých nemůžeme použít variantu POUZE DELKA AUTOMATICKA. Stroj je schopen vzít si požadovaný nástroj sám ze zásobníku, sám nadjede nad nástrojovou sondu a sjede k ní. Měření délky probíhá s otáčejícím se vřetenem, přičemž osa vřetene je posunuta vůči středu měřícího dotyku sondy o polovinu hodnoty uvedené v parametru PrumNast tzn. o poloměr nástroje. Standardně jsouv případě pravých nástrojů použity levé otáčky. V případě, že měříme levé nástroje je při zadávání třeba vložit průměr nástroje jako záporné číslo a stroj pak použije pravé otáčky. 14

15 Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Zadávání: CislNast = číslo nástroje, DelkaNast = Přibližná délka nástroje (zadávat s přesnosti na 5mm), PrumNast = jmenovitý průměr nástroje Automatické měřené délky a průměru. Plně automatické měření nástrojů u kterých potřebujeme znát délkovou i průměrovou korekci, Stroj je schopen vzít si požadovaný nástroj sám ze zásobníku, sám nadjede nad nástrojovou sondu a sjede k ní. Měření délky i průměru probíhá s otáčejícím se vřetenem, přičemž osa vřetene je posunuta vůči středu měřícího dotyku sondy o polovinu hodnoty uvedené v parametru PrumNast tzn. o poloměr nástroje. Standardně jsou v případě pravotočivých nástrojů použity levé otáčky Automatické měření délky v sekvenci. Plně automatické měření nástrojů v sekvenci tzn. například od T1 až po T12 u kterých stačí znát pouze délkovou korekci. Stroj si sám bere nástroje z požadované sekvence, jeden po druhém je měří a automaticky ukládá korekce do tabulky nástrojů. Princip je stejný jako u měření číslo 1 jen je aplikován na více nástrojů Automatické měření délky v libovolném pořadí. Plně automatické měření délky nástrojů v libovolném pořadí tzn. uvádím nástroje které chci změřit na délkovou korekci. Stroj si sám bere požadované, jeden po druhém je měří a automaticky ukládá korekce do tabulky nástrojů. Princip je stejný jako u měření číslo 1 jen je aplikován na více nástrojů. Maximální počet měřených nástrojů je 12, v případě, že měřených nástrojů je méně, zadáváme do určených pozic nulu Ruční měření průměru nástroje. Měření průměru nástroje, kdy musíme ručně najet nástrojem cca 10mm nad střed dotyku sondy. Stroj změří pouze průměr nástroje a po skončení měření zůstane stát opět 10mm nad měřícím dotykem Ruční měření délky s otáčením. Měření délky nástroje, kdy musíme ručně najet břitem nástroje cca 10mm nad dotyk sondy. Stroj změří pouze délku nástroje a po skončení měření zůstane stát opět 10mm nad měřícím dotykem Detekce zlomeného nástroje. Kontrola délky zvoleného nástroje. Stroj nadjede nad nástrojovou sondu, změří délku nástroje a hodnotu porovná s délkou uloženou v tabulce nástrojů. Při rozdílu větším než uloženém v parametru PovOdchy stroj zahlásí alarm. Zadávání: CislNast = číslo měřeného nástroje, PovOdchy = povolená odchylka od hodnoty uložené v tabulce nástrojů. 15

16 Učební texty použití Sondy RENISHAW 3.3 Chybová hlášení. Číslo chyby Popis chyby Poznámka Řešení 1001 MIMO ROZSAH NÁSTROJ MIMO ROZSAH PŘEKÁŽKA V DRÁZE 1088 ŽÁDNÝ POSUV 1089 NENÍ AKTIVNÍ KOMPEN.DÉLKY 1091 CHYBNÝ FORMÁT 1092 SONDA SEPNUTA 1093 SELHÁNÍ SONDY ZLOMENÝ NÁSTROJ ZAPNUTÍ SONDY SELHALO 3.4 Baterie a náhradní díly. Špatné zadání údajů Tento alarm se objeví, když je překročen maximální průměr nástroje, uložený v makroproměnné #590(582+8) Pouze v chráněném režimu -sonda se dotkla obrobku během přejezdu v rámci měření. Pouze v chráněném režimu -Nebyl zadán žádný posuv G43 musí být aktivní před spuštěním měřícího cyklu. Zadané hodnoty jsou pomíchané, chybějící nebo ve špatném formátu Signalizuje, že sonda byla sepnuta před začátkem pohybu, popřípadě byla sepnuta v neočekávaný okamžik. Signalizuje, že sonda se nesepnula během měřícího pohybu. Pouze při použití detekce zlomeného nástroje. Během spouštění sondy otáčky nepřesáhly 500 ot/min Stiskněte RESET a zadejte hodnoty znovu Zkontrolujte zadaný průměr nástroje Odstraňte překážku / zadejte jinak měření Zadejte do příkazu posuv a spusťte znovu Upravte program a spusťte ho znovu z bezpečného místa Upravte program a spusťte ho znovu z bezpečného místa Odstraňte chybu a spusťte znovu z bezpečného místa. Dotyk sondy se patrně dotkl nějaké překážky nebo se sonda dostala mimo dosah optického přijímače. Upravte program a spusťte ho znovu z bezpečného místa. Sonda se nedotkla obrobku, nebo došlo k jejímu selhání. Vyměňte poškozený nástroj a změřte znovu nástrojovou korekci. Při prvním spuštění má být sonda aktivována krátkým pulzem otáček o min. 500ot/min. Zkontrolujte jestli SPINDLE OVERRIDE není aktivní Renishaw vřetenová sonda obsahuje dvě ½ AA baterie 3.6 V. Použijte minci k otevření krytu baterií, staré vyjměte a nové založte. Dbejte na správnou polaritu. Po založení nových baterií sonda pomocí barevných záblesků ukáže svoje nastavení, kdy úplně poslední by mělo být 5 zelených záblesků signalizujících, že je sonda v pořádku a připravená k činnosti Renishaw nástrojová sonda. Je připojena kabelem k řídícímu systému a odtud napájena Náhradní díly Renishaw Keramický dotyk (Vřetenová sonda) Válcový dotyk (Nástrojová sonda) Držák dotyku (Nástrojová sonda) Střižný kolíček (Nástrojová sonda) Prodloužení (Nástrojová sonda) 16

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Ing. Zdeněk Ondříšek 1 Obsah: 1. 0. 0 Cíle... 3 1. 1. 0 Než začneme... 3 1. 2. 0 Příprava součásti pro měření... 8 2. 0. 0 Úloha č. 1 Měření délky... 14 2.

Více

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje 1) K čemu používáme u CNC obráběcího stroje referenční bod stroje: a) Kalibraci stroje a souřadného systému b) Zavedení souřadného systému stroje c) K výměně nástrojů 2) Nulový bod stroje používáme k:

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ VYHLEDÁVÁNÍ NULOVÉHO BODU OBROBKU POMOCÍ DOTYKOVÉ SONDY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ VYHLEDÁVÁNÍ NULOVÉHO BODU OBROBKU POMOCÍ DOTYKOVÉ SONDY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 VYHLEDÁVÁNÍ NULOVÉHO BODU OBROBKU POMOCÍ DOTYKOVÉ SONDY Funkce: G31 Adresy: X, Y, Z, A, L Příklad zápisu: G31

Více

VY_52_INOVACE_H Ve všech funkcích může být definována rychlost posuvu 0, platí hodnota F zadaná funkci M99.

VY_52_INOVACE_H Ve všech funkcích může být definována rychlost posuvu 0, platí hodnota F zadaná funkci M99. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu.

CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu. CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu. R. Mendřický, P. Keller (KVS) Elektrické pohony a servomechanismy Definice souřadného systému CNC stroje pro zadání trajektorie

Více

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC STUDIJNÍ MATERIÁLY Obrábění CNC Autor: Ing. Miroslav Dýčka Seminář je realizován v rámci projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/05.0011 Vzdělávací modul: Obráběč

Více

GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh

GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh Úvod...... 2 Parametry...... 2 Tlačítka parametry...... 2 Práce s odměřovací jednotkou - absolutní / přírůstkové hodnoty 4 - poloměr / průměr...... 5 - milimetry / palce......

Více

CNC frézování pro začátečníky

CNC frézování pro začátečníky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC frézování pro začátečníky s popisným dialogem HEIDENHAIN TNC 310 Šumperk, duben 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba

Více

Kalibrace ROBOTU OBSAH

Kalibrace ROBOTU OBSAH Kalibrace ROBOTU OBSAH Nulová poloha SCARA robotu Kontrola přesnosti najíždění Pojmy kalibrace Kalibrace podle kalibračního wizardu Přesná kalibrace bez kalibračního wizardu Kalibrační bod Rekapitulace

Více

Volba již definovaných nástrojů:

Volba již definovaných nástrojů: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice a volba nástrojů

Více

EMCO Sinumerik 810 M - frézování. Postup nastavení a simulace CNC programu v řídícím systému Sinumerik 810M.

EMCO Sinumerik 810 M - frézování. Postup nastavení a simulace CNC programu v řídícím systému Sinumerik 810M. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Simulace programu

Více

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem 43 Kapitola 7 Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem 7.1 Úvod Tíhové zrychlení je zrychlení volného pádu ve vakuu. Závisí na zeměpisné šířce a nadmořské výšce. Jako normální tíhové zrychlení g n

Více

Seřizování nástrojů na CNC Mazak Integrex 100 - IV

Seřizování nástrojů na CNC Mazak Integrex 100 - IV Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Seřizování nástrojů na CNC Mazak Integrex 100 - IV Technická univerzita v

Více

Seřizování nástrojů na CNC Emco Turn E-120 P

Seřizování nástrojů na CNC Emco Turn E-120 P Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Seřizování nástrojů na CNC Emco Turn E-120 P Radek HAVLÍK Technická univerzita

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Souřadnicový systém... 2 Vztažné body... 6 Absolutní odměřování, přírůstkové odměřování... 8 Geometrie nástroje...10 Korekce nástrojů - soustružení...13

Více

KALIBRACE RMS EX1. RMS-EX1 CAL CZ.docx 1. února 2006 / BL 1(9)

KALIBRACE RMS EX1. RMS-EX1 CAL CZ.docx 1. února 2006 / BL 1(9) KALIBRACE RMS EX1 RMS-EX1 CAL CZ.docx 1. února 2006 / BL 1(9) OBSAH 1 KALIBRACE... 3 1.1 RMC OVLÁDÁNÍ POHYBU ČISTIČE... 3 1.1.1 OBECNÉ... 3 1.1.2 KALIBRACE S DISPLEJEM PDU... 3 1.1.3 KALIBRACE S PANELEM

Více

CNC soustružení pro pokročilé

CNC soustružení pro pokročilé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC soustružení pro pokročilé Šumperk, květen 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba a realizace vzdělávacích programů

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_15 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_15 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_15 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů Téma Program

Více

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ UOV Petr Svoboda

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ UOV Petr Svoboda RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ UOV Petr Svoboda Pomocné funkce M VY_32_INOVACE_OVS_2_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti 1 Název školy Název šablony

Více

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Hrubování 3D

Více

EMCO Sinumerik 810 M - frézování

EMCO Sinumerik 810 M - frézování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Frézování obrysů

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

CNC frézování pro pokročilé

CNC frézování pro pokročilé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC frézování pro pokročilé s popisným dialogem Heidenhain TNC 246 Šumperk, červenec 2007 Název projektu: Registrační číslo:

Více

Digitální 3D-dotyková sonda. MarTest 802 EW. Návod k použití

Digitální 3D-dotyková sonda. MarTest 802 EW. Návod k použití Digitální 3D-dotyková sonda MarTest 802 EW Váš dodavatel měřidel Mahr: Návod k použití 3757543 Mahr spol. s r.o. kpt. Jaroše 552 417 12 Teplice-Proboštov Tel. +420 417 816 735-6 Fax. +420 417 560 237 www.mahr.com

Více

Heidenhain itnc 530. 1.Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain

Heidenhain itnc 530. 1.Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRS 4.ročník BAJ 9.3.2013 Název zpracovaného celku: Obrábění v systému Heidenhain Heidenhain itnc 530 1.Základní seznámení se systémem 1.1 Obrazovka řídícího systému 1

Více

Programovací stanice itnc 530

Programovací stanice itnc 530 Programovací stanice itnc 530 Základy programování CNC frézky s tříosým řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2012 / 2013 Ing. Lubomír Nový Stanice itnc 530 a možnosti jejího využití 1. Popis stanice

Více

Programovací stanice TNC640

Programovací stanice TNC640 Programovací stanice TNC640 Základy programování CNC frézky s tříosým řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2015 / 2016 Ing. Lubomír Nový Stanice TNC640 a možnosti jejího využití 1. Popis stanice

Více

U Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

U Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie U12134 - Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Cílem tohoto cvičení je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti metrologie, s nutností kontroly a jejího zařazení ve výrobním postupu.

Více

Nastavení TS Leica TS06 pro měření úhlů a délek

Nastavení TS Leica TS06 pro měření úhlů a délek Nastavení TS Leica TS06 pro měření úhlů a délek a) Tlačítka s fixní funkcí b) Navigační tlačítka c) ENTER d) ESC e) Funkční klávesy F1 až F4 f) Alfanumerická klávesnice Libelu a olovnici lze spustit tlačítky

Více

Heidenhain itnc Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain

Heidenhain itnc Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRS 4.ročník Bančík Jindřich 9.3.2013 Název zpracovaného celku: Obrábění v systému Heidenhain Heidenhain itnc 530 1.Základní seznámení se systémem 1.1 Obrazovka řídícího

Více

Heidenhain itnc Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain

Heidenhain itnc Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRS 4.ročník Bnčík Jindřich 9.3.2013 Název zpracovaného celku: Obrábění v systému Heidenhain Heidenhain itnc 530 1.Základní seznámení se systémem 1.1 Obrazovka řídícího

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na kótování výkresů. Naším cílem bude naučit se používat správné příkazy

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 24.8.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje K vykonávání automatických cyklů na stroji nemůsí být nutné instalovat komplexní a tudíž drahý CNC systém. Někdy je možno dosáhnout

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Návod k obsluze trenažéru

Návod k obsluze trenažéru Návod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat

Více

Přehled cyklů pro frézování v řídicím systému Sinumerik 810 M

Přehled cyklů pro frézování v řídicím systému Sinumerik 810 M Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Přehled cyklů pro

Více

Návod pro obsluhu horizontální trubkové pece Martínek

Návod pro obsluhu horizontální trubkové pece Martínek Obsluha regulátoru Návod pro obsluhu horizontální trubkové pece Martínek Obrázek 1 ukazuje pohled na regulátor. Přední panel sdružuje indikační a ovládací prvky regulátoru. Je zde jednořádkový displej,

Více

Měřící sonda Uživatelská příručka

Měřící sonda Uživatelská příručka Měřící sonda Uživatelská příručka 1995-2012 SolidCAM All Rights Reserved. Obsah Obsah 1. Úvod... 7 1.1. Přidání operace Měřící sonda... 11 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy... 12 2. Počáteční definice...

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Frézování TÉMA 3.2 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA ĆÍSELNÍKOVÉ ÚCHYLKOMĚRY Obor: Ročník: Mechanik seřizovač II. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 8 _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B O D Y _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

A4950 Stroboskop kapesní průvodce

A4950 Stroboskop kapesní průvodce A4950 Stroboskop kapesní průvodce A4950 Stroboskop A4950 je ruční LED stroboskop s širokým uplatněním v oblasti údržby strojů. Stroboskop dokáže zdánlivě zastavit rotační nebo obecně periodický (vratný)

Více

JS-217 cyklocomputer ID: 28274

JS-217 cyklocomputer ID: 28274 JS-217 cyklocomputer ID: 28274 1. Tachometr 2. Senzor 3. Magnet FUNKCE 8 funkcí: - rychlostní komparátor (A) - zobrazení metrických či imperiálních jednotek (B) - automatické skenování (C) - upravený obvod

Více

pracovní list studenta Kmitání Studium kmitavého pohybu a určení setrvačné hmotnosti tělesa

pracovní list studenta Kmitání Studium kmitavého pohybu a určení setrvačné hmotnosti tělesa pracovní list studenta Kmitání Studium kmitavého pohybu a určení setrvačné hmotnosti tělesa Výstup RVP: Klíčová slova: Eva Bochníčková žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje získaná data

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

SPC Měřicí stanice Nastavení driverů

SPC Měřicí stanice Nastavení driverů Základní nastavení v SPC Měřicí plán Z nabídky Soubor vyberte volbu Stanice. Otevře se okno pro nastavení Měřicích stanic a plánů. V tomto okně přepněte na záložku Měřicí plány Vyberte měřicí plán, který

Více

L81 - vrtání, centrování - referenční rovina (absolutně) - konečná hloubka vrtání - rovina vyjíždění

L81 - vrtání, centrování - referenční rovina (absolutně) - konečná hloubka vrtání - rovina vyjíždění Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Vrtací cykly Horák

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Základy programování CNC strojů s využitím programovacích jednotek HEIDENHAIN Šumperk, březen 2007 Název projektu: Registrační

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Programovací stanice itnc 530

Programovací stanice itnc 530 Programovací stanice itnc 530 Základy programování výroby jednoduchých součástí na CNC frézce s řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2011 / 2012 Ing. Lubomír Nový Stanice itnc 530 a možnosti jejího

Více

PHH-222. ph metr. 4. Procedura kalibrace ph. 4-1 Důvod kalibrace

PHH-222. ph metr. 4. Procedura kalibrace ph. 4-1 Důvod kalibrace PHH-222 ph metr 4. Procedura kalibrace ph 4-1 Důvod kalibrace Ideální ph elektroda generuje 0 mv při ph 7.00 (177.4 mv při ph 4), ph-208 je nakalibrováno na toto vstupní napětí (při 25 C okolní teploty).

Více

Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru

Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru testo 830-T4 Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru testo 830-T4 ruční bezdotykový teploměr Teploměr testo 830-T4 je profesionálním řešením pro bezdotykové měření teploty

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.6 SOUSTRUŽENÍ ČELNÍCH A VÁLCOVÝCH PLOCH Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa

Více

OVMT Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru

OVMT Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru Potřeba jednotného definování a předepisování tolerancí tvaru, směru, polohy a házení souhrnně zvaných geometrické tolerance byla vyvolána zejména v poválečných

Více

Kontrola uložení pístního čepu měření mikrometrem a subitem

Kontrola uložení pístního čepu měření mikrometrem a subitem Kontrola uložení pístního čepu měření mikrometrem a subitem Studijní text Pod pojmem uložení rozumíme vzájemný vztah čepu namontovaného do díry v určité součásti. Po montáži může mezi nimi vzniknout uložení

Více

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY Při práci s prezentací bývá v některých případech vhodné vzájemně propojit snímky prezentace tak, abychom se mohli pohybovat nejen o snímek vpřed a vzad, ale i tzv. na přeskáčku.

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 Přístroj: 1 8 7 6 2 3 4 1 horní příčník 2 pohyblivý příčník 3 siloměrný snímač 4 bezpečnostní STOP tlačítko 5 kontrolka napájení 6 modul řízení 7 spodní zarážka 8 horní zarážka

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cílem cvičení je osvojit si základní postupy tvorby výkresu dle platných norem na modelu obrobeného odlitku, který

Více

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON CÍL EXPERIMENTU Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 senzor napětí

Více

OVMT Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení

OVMT Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení Potřeba jednotného definování a předepisování tolerancí tvaru, směru, polohy a házení souhrnně zvaných geometrické tolerance byla vyvolána zejména

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA. Model : GM-600P

NÁVOD K OBSLUZE. 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA. Model : GM-600P 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA Model : GM-600P Koupení této DIGITÁLNÍ VÁHY PRO Vás představuje krok vpřed do oblasti přesného měření. Přečtěte si prosím pozorně následující instrukce a vždy mějte tento

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

WMS-21. Stanice pro měření rychlosti větru. Uživatelská příručka

WMS-21. Stanice pro měření rychlosti větru. Uživatelská příručka WMS-21 Stanice pro měření rychlosti větru Uživatelská příručka OMEGA Engineering Model WMS-21 měřič větru s dvěmi nastavitelnými signalizačními body Uživatelská příručka 1.0 ÚVOD OMEGA WMS-21 je měřič

Více

MENU OBVOD AKTIVOVÁNO

MENU OBVOD AKTIVOVÁNO MENU OBVOD AKTIVOVÁNO Použitím MENU OBVOD můžete aktivovat 3 funkce. Stisknutím kláves 1 až 3 do těchto funkcí vstoupíte. Tyto funkce umožňují provádět vrtací cykly na obvodech. 1 KRUZNICE KARTEZKE SOURADNICE

Více

Servisní menu a nastavení IP-390

Servisní menu a nastavení IP-390 Servisní menu a nastavení IP-390 I&TS, spol. s r.o. Havlíčkova 215 280 02 Kolín4 tel: +420-321-723555 e-mail: info@iats.cz http://www.iats.cz 1.Úvod Úvodem je třeba říci že všechny parametry indikace se

Více

Konstrukce nepravidelného půdorysu

Konstrukce nepravidelného půdorysu Konstrukce nepravidelného půdorysu Chceme přenést nepravý úhel z reálu do programu CARAT. Pro přesnou konstrukci úhlu je třeba znát 3 strany. A. Postup měření stran v reálné místnosti. 1. Na stěně (2)

Více

Práce se spektrometrem SpectroVis Plus Vernier

Práce se spektrometrem SpectroVis Plus Vernier informace pro učitele Práce se spektrometrem SpectroVis Plus Vernier Aleš Mareček Kvinta úloha Měřené veličiny Přístroj SpectroVis Plus umožní studovat viditelnou část spektra a část blízké infračervené

Více

Nastavení TS Leica TC403 pro měření situace registrace měřených dat

Nastavení TS Leica TC403 pro měření situace registrace měřených dat Nastavení TS Leica TC403 pro měření situace registrace měřených dat F4 OK (šipkami vlevo/vpravo možno zakázkami listovat). Při podrobném měření je vhodné měřit ve zvoleném souřadnicovém systému ve Správci

Více

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 Plc Calculator Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 PLC CALCULATOR PlcCalculator představuje programový nástroj pro automatizované rozmístění IO bodů aplikace na automatech

Více

NÁVOD AC 2043Q. Laserový teploměr. ACI - Auto Components International, s.r.o. 1.10.2009

NÁVOD AC 2043Q. Laserový teploměr. ACI - Auto Components International, s.r.o. 1.10.2009 NÁVOD AC 2043Q 1.10.2009 Laserový teploměr laserový teploměr (-35C -> +270C) Vlastnosti produktu NÁVOD Po otevření výrobku zkontrolujte úplnost dodaného balení (baterie nemusí být součástí výrobku) 1.

Více

Senzor může být připojen ke všem měřícím rozhraním platformy einstein.

Senzor může být připojen ke všem měřícím rozhraním platformy einstein. Optická brána Produktové číslo: FU-ENFTG137 Optická brána měří čas, jak dlouho se vyskytuje mezi jejími dvěma rameny nějaká překážka. Pro optickou bránu je speciálně navržen nástroj Časový průvodce, který

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru 4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu Pomůcky: 1) Generátor normálové frekvence 2) Tónový generátor 3) Digitální osciloskop 4) Zesilovač 5) Trubice s reproduktorem a posuvným mikrofonem 6) Konektory A)

Více

PROGRAMOVÁNÍ - AKTIVACE MENU

PROGRAMOVÁNÍ - AKTIVACE MENU PROGRAMOVÁNÍ - AKTIVACE MENU Použitím tohoto menu můžete aktivovat 3 funkce. Stisknutím kláves 1 až 3 do těchto funkcí vstoupíte. Tyto funkce vám umožní vložit a řídit programy souřadnic: 1 NOVY PROGRAM

Více

CZ Návod k obsluze manual

CZ Návod k obsluze manual CZ Návod k obsluze manual ROZMĚRY L1 L2 Lever 300 980 665 Lever 400 1 180 765 Lever 500 1 380 865 Lever 600 1 580 965 230 V Napájení 20N/ 230 V 50 Hz Spotřeba 1,2 1,7 A Výkon motoru 280 W Kondenzátor 10

Více

JS-2221 cyklocomputer ID: 28275

JS-2221 cyklocomputer ID: 28275 JS-2221 cyklocomputer ID: 28275 I. Příslušenství FUNKCE II. Magnet VÝMĚNA BATERIE Jakmile obrazovka ztmavne, je potřeba vyměnit baterii za novou. 1. Odejměte kryt baterie. 2. Vyjměte starou baterii CR232.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Animace

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

1

1 1 2 3 4 5 6 ACC - přesné rovinné brusky ACC-SA série/sa-iq série specifikace Položka Jednotky 52SA 63SA 42SA-iQ SA série SA-iQ série Rozměr stolu 550 200 605 300 530 200 Rozjezd os 650 230 750 340 530

Více

Rychlý manuál. pro uživatele softwaru Trimble ACCESS v totálních stanicích. Listopad 2015 MM

Rychlý manuál. pro uživatele softwaru Trimble ACCESS v totálních stanicích. Listopad 2015 MM Rychlý manuál pro uživatele softwaru Trimble ACCESS v totálních stanicích Listopad 2015 MM Po zapnutí totální stanice se zobrazí výchozí okno softwaru Trimble ACCESS (TA) V záhlaví se zobrazuje uživatel

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Návod na modelování skříně ve 3D v programu TurboCad Zpracoval: Zíka Petr 8.9.2008

Návod na modelování skříně ve 3D v programu TurboCad Zpracoval: Zíka Petr 8.9.2008 Návod na modelování skříně ve 3D v programu TurboCad Zpracoval: Zíka Petr 8.9.2008 Po spuštění programu TurboCad si zvolíme nový výkres. Seznámení se základními funkcemi a ikonami.. 1. Standardní menu

Více

POPIS STROJE S500 CNC

POPIS STROJE S500 CNC Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 POPIS STROJE S500 CNC Technologické údaje: Točný průměr nad suportem Točný průměr nad ložem Průchozí otvor

Více

OVMT Měření vnějších rozměrů

OVMT Měření vnějších rozměrů Měření vnějších rozměrů Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Zásady správného měření 1. Pro

Více

VY_52_INOVACE_H 02 28

VY_52_INOVACE_H 02 28 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Technické podmínky a návod na obsluhu

Technické podmínky a návod na obsluhu Technické podmínky a návod na obsluhu Přístroj pro stanovení elektrostatických vlastností Ochranných oděvů Metoda zkoušení pro měření snížení náboje 1 č.v.1703 Triboelektrické nabíjení dle ČSN EN 1149-3

Více

Postup při gravírování na obecnou plochu ve t3 a 5 ti osách.

Postup při gravírování na obecnou plochu ve t3 a 5 ti osách. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Gravírování na

Více

Vlhkoměr obilovin. Návod k obsluze

Vlhkoměr obilovin. Návod k obsluze Vlhkoměr obilovin Návod k obsluze CZ Conținut cutii Děkujeme vám za váš výběr vlhkoměru obilovin Wile. Wile 200 zajišťuje rychlé a snadné měření vlhkosti, teploty a hektolitrové hmotnosti v daném vzorku.

Více

22.4.2010. konný CNC soustruh Quick Turn Smart 200

22.4.2010. konný CNC soustruh Quick Turn Smart 200 ředváděcí dny 21.- Kompaktní a výkonnv konný CNC soustruh Quick Turn Smart 200 1 QT-Smart 200 technická data stoje racovní prostor: Max. oběžný průměr 660 mm Max. obráběnýprůměr 350 mm Max. průměr obráběnétyče

Více

Spínací hodiny SHT15. Návod k použití AUDIC

Spínací hodiny SHT15. Návod k použití AUDIC Spínací hodiny SHT15 Návod k použití AUDIC Návod k použití pro uživatele 1 Ovládání Spínací hodiny ovládáme pomocí rezistivního dotykového displeje K obsluze můžeme použít přibalený stylus (dotykové pero)

Více

2016 TOOL TRADE s.r.o. All rights reserved

2016 TOOL TRADE s.r.o. All rights reserved SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO 3osé OBRÁBĚNÍ KVALITA DYNAMIKA SPOLEHLIVOST portálové 3osé CNC centrum deskové materiály výroba jaderníků, modelů a matric hliníkové slitiny Kompaktní tříosé obráběcí centrum BR A

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více